我们知道,杉木桩木材主要是植物的茎部分。植物细胞是由细胞壁和细胞腔组成。木材的大部分细胞腔为空腔,少部分细胞腔被树胶、侵填体、树脂等物质填充。木材细胞壁主要是由纤维素、半纤维素和木质素组成,木材中水分包括存在细胞腔中的自由水和存在细胞壁中的结合水(或吸着水)两类。自由水与木材之间是分子间力结合(与我们平时水杯中的液态水性质相同)。因为纤维素、半纤维素和木质素具有大量的游离羟基,
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我们知道,
杉木桩木材主要是植物的茎部分。植物细胞是由细胞壁和细胞腔组成。木材的大部分细胞腔为空腔,少部分细胞腔被树胶、侵填体、树脂等物质填充。木材细胞壁主要是由纤维素、半纤维素和木质素组成,木材中水分包括存在细胞腔中的自由水和存在细胞壁中的结合水(或吸着水)两类。自由水与木材之间是分子间力结合(与我们平时水杯中的液态水性质相同)。因为纤维素、半纤维素和木质素具有大量的游离羟基,所以结合水与木材细胞壁主要是氢键结合。
新伐倒的木材为生材。因树木在生长过程中需要大量水分,因此生材的含水率比较高,一般生材边材含水率为70%~200%、心材含水率为40%~90%。对于生材来说,细胞腔和细胞壁都含有水分。当生材放在大气环境中自然干燥,首先是细胞腔中自由水慢慢蒸发,当细胞腔中不存在自由水,而细胞壁中结合水的量处于饱和状态的临界点称为纤维饱和点。此时对应的含水率称为纤维饱和点含水率。木材的纤维饱和点随着树种、温度以及测定方法不同而有所差异,通常取30%作为纤维饱和点含水率平均值。木材在纤维饱和点以上,因自由水含量变化不会引起木材尺寸的变化。然而在纤维饱和点以下,因结合水被蒸发、氢键断裂,纤维素分子链距离拉近、木材收缩体积变小或结合水被吸收、形成氢键,纤维素分子链距离拉开、木材膨胀体积变大,这就是常说的木材干缩湿胀现象。

杉木桩作为打桩木中的钢筋笼制作与设备解析:
⑴人工挖孔桩钢筋笼制作、运送和设备进程中,应采用方法防止变形。
⑵钢筋笼主筋混凝土保护层厚度不宜小于70mm。保护层厚度,可选用预制混凝土垫块,绑扎在钢筋笼外侧的规划方位上。
⑶吊放钢筋笼入孔时,不得磕碰孔壁,灌注混凝土时,应采用方法,按规划标高固定钢筋笼方位。
⑷钢筋笼过长需分段接驳者,其联接焊缝及接头数量应符合GB50204—92的要求。
⑸钢筋笼制作的容许差错,参照挖孔桩施工容许差错表。

杉木桩的含水量分析:
杉木桩之另一特性是含水量大小值直接影响到木材强度和体积,木材含水量即木材所含水分之重量与木材干重之比,亦称为含水率,取一块木材称一下重量,假定是4.16Kg,把它烘干到决对干燥状态,再称重量是3.4Kg,则此木材之干重为3.4Kg,所含水分之重量为4.16-3.4=0.76Kg。这块木材之含水率为:
含水率(w%)=(含水木材之重量-干木材之重量)/(干木材之重量) x=0.76/3.4x=22.3%
新伐木材,细胞间隙充满水,木材之含水率在以上,在场地堆放时,细胞腔里之水先蒸发出去,此时木材总重量减轻,但体积和强度都没有什么变化。到一定时候,细胞腔之水都蒸发完毕,可细胞壁里还充满水,此情况叫“纤维饱和”。这是含水率约为30%,为方便起见,就规定含水率30%为“纤维的饱和点”。含在细胞壁之水继续蒸发,引起细胞壁变化,这时,木材不但重量减轻,体积也开始收缩,强度开始增加。

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